ZHCSYM9 July   2025 TPD4S201

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - JEDEC 规格
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 时序要求
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2 引脚或 CC1、CC2、DP、DM 引脚):可耐受 28VDC 电压
      2. 6.3.2 可处理最高 600mA 电流的 CC1 和 CC2 过压保护 FET 支持 VCONN 电源电流通过
      3. 6.3.3 集成 CC 无电电池电阻器用于处理移动设备中的电池无电用例
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 VBIAS 电容器选型
        2. 7.2.2.2 电池无电运行
        3. 7.2.2.3 CC 线路电容
        4. 7.2.2.4 CC 和 SBU 线路上的额外 ESD 保护
        5. 7.2.2.5 FLT 引脚运行
        6. 7.2.2.6 如何连接未使用的引脚
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

集成 CC 无电电池电阻器用于处理移动设备中的电池无电用例

支持 USB PD 的 USB Type-C 连接器的一个重要特性是能够为移动设备提供唯一电源。支持 USB PD 的 USB Type-C 连接器能够提供高达 240W 的功率,为全新系列的移动设备供电,而这是以前使用传统 USB 连接器无法实现的。

当 USB Type-C 连接器是电池供电设备的唯一电源时,需确保设备即使在电池耗尽时仍能通过 USB Type-C 连接器进行充电。为了让 USB Type-C 电源适配器能够在 VBUS 上供电,RD 下拉电阻器必须连接在 CC 引脚上。这些 RD 电阻器通常包含在 USB Type-C CC/PD 控制器中。但是,当使用 TPD4S201 来保护 USB Type-C 端口时,器件内部的 OVP FET 会在移动设备没电时,隔离 CC/PD 控制器中的这些 RD 电阻器。当 TPD4S201 没电时,OVP FET 会关断,以便在电池电量耗尽条件下提供过压保护。因此,TPD4S201 集成了高电压、电池无电 RD 下拉电阻器,以便在为无电电池充电的同时提供高电压 OVP 保护。

如果需要支持无电电池,请将 RPD_G1 引脚短接至 C_CC1 引脚,并将 RPD_G2 引脚短接至 C_CC2 引脚。此短接将无电电池电阻器连接到连接器 CC 引脚。当 TPD4S201 未上电且 RP 上拉电阻器连接到电源适配器时,此 RP 上拉电阻器会激活 TPD4S201 中的 RD 电阻器,并使得即使在电池电量耗尽的情况下,也可以从电源适配器为 VBUS 供电。当系统电源恢复并供应到 TPD4S201 的 VPWR 引脚时,TPD4S201 会在 3.5ms 内导通其 OVP FET,然后关断其无电电池 RD。TPD4S201 会首先完全导通其 CC OVP FET,然后移除其无电电池 RDS,以确保 PD 控制器 RD 完全暴露,然后再移除 TPD4S201 的 RD。

如果想要在电池无电模式下为 CC/PD 控制器供电,并且如果 CC/PD 控制器配置为 DRP,则 TPD4S201 必须在 CC/PD 控制器上电之前或同时上电。同样重要的是,在未上电时,CC/PD 控制器也会暴露其无电电池电阻器。在上电后,TPD4S201 会在 3.5ms 内暴露 CC/PD 控制器的 CC 引脚,然后移除其自身的 RD 无电电池电阻器。TPD4S201 开启后,需立即激活 CC/PD 控制器的 RD 下拉电阻器,以保持连接。如果电源适配器未检测到 RD,则断开 VBUS。此事件会在电池电量不足的情况下切断设备的电源,从而切断 CC/PD 控制器和 TPD4S201 的电源。然后,TPD4S201 的 RD 电阻器再次暴露,并连接电源适配器的 VBUS 以再次启动该循环。

如果 CC/PD 控制器配置用于 DRP 并在 TPD4S201 导通之前开始进行 DRP 切换,则该 DRP 切换无法与电源适配器保持连接。如果 CC/PD 控制器配置用于 DRP,PD 控制器的无电电池电阻器也需要暴露,并且这些电阻器会一直保持暴露,直到 TPD4S201 开启。当在电池电量耗尽的情况下为 CC/PD 控制器供电时,通常通过同时为 TPD4S201 和 CC/PD 控制器供电来实现此行为。

如果您的应用中不需要无电电池充电,请将 RPD_G1 和 RPD_G2 引脚接地。